应用生态学-精讲共73页文档
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应用生态学应用生态学是生态学的分支学科。
结合动植物生产、医学、太空旅行、资源和环境管理等实践需要,来研究应用过程中的生态学原理和方法。
现代由于人类对开发生物资源、管理生物环境、发展医学等得更广泛和深入的实际需要,生态学的应用价值显得越来越高,着重从应用需要来研究生态学的领域也不断被开拓。
例如,为了持续高产的农田生态学、林学、野生动物管理学、动物驯化鱼饲料、自然资源保护、病虫害防治、污染生态学、流行病学、环境卫生学、放射生态学、太空旅行生态学等等,都属于或可以看作是应用生态学的研究领域。
研究内容对与人类生产、生活密切相关的生态系统的组成、形态、结构、功能、环境及其它们的变化引起的生态系统生产能力的波动,生态环境的变迁,生态灾害的形成与防范,生态系统管理与调控等方面进行深入的探讨,了解生态系统合理、安全运行机制,以求生态系统处于最佳运行状态,为人类谋求更大的利益。
应用生态学的分支学科:(1)产业生态学(industrial ecology):农业生态学、森林生态学、草地生态学、工业生态学、旅游生态学。
(2)管理生态学(ecology of ecosystem management):城市生态学、恢复生态学、生态工程学、资源生态学、灾害生态学、全球变化生态学、景观生态学。
(3)效益生态学(efficiency ecology):生态经济学、可持续发展生态学。
主要期刊主要的应用生态学期刊包括《Journal of Applied Ecology》、《EcologicalApplications》以及《Journal of Ecological Engineering》。
产生背景任何学科的产生、发展主要受到社会的需求、学科本身的内在发展规律以及新技术、新方法的影响。
应用生态学的产生也不例外。
生态学从诞生至今已经历了100多年的历史。
生态学一词的提出可以追溯到19世纪下半叶,普遍认为是1866年德国动物学家Ernst H.Haeckel(1834~1919)首先创造了这一术语。
应用生态学是生态学的一个分支。
结合动植物生产、医药、空间旅行、资源环境管理的实际需要,对应用过程中的生态原理和方法进行了研究。
近代以来,随着人类对开发生物资源、管理生态环境、发展医学等更广泛、更深入的实践需求,生态学的应用价值越来越高,从应用需求出发研究生态学的领域不断拓宽。
农田生态学、林业学、野生动物管理学、动物驯养与鱼饲料学、自然资源保护学、病虫害防治学、污染生态学、流行病学、环境卫生学、辐射生态学、空间旅行生态学等学科都属于或可视为应用生态学的研究领域。
应用生态学的出现也不例外。
生态学自诞生以来已经经历了100多年。
生态学一词可以追溯到19世纪下半叶,一般认为它最早是由德国动物学家恩斯特·h ·海克尔(1834ー1919ー1919)于1866年创造的。
事实上,美国哲学家、生态思想家亨利·d ·梭罗(1817ー1862ー1862)早在1858年就在信中使用了这个词,但没有详细解释。
1869年,恩斯特·h ·海克尔首次将生态学定义为: 生态学是一门研究动物与有机和无机环境之间整体关系的科学。
从生态学的历史来看,它从一开始就与许多生产实践密切相关。
应用生态学作为生态学的一个重要范畴,诞生于20世纪60年代。
第二次世界大战结束后,特别是20世纪50、60年代,全球经济迅速发展,环境问题不断出现,可以说是一个工业发展和普遍公害的时代。
自20世纪40年代以来,生态学逐渐成为与生物学、化学或物理学一样的“硬”科学,并得到普遍认可。
1935年,坦斯利提出了生态系统的概念,这是生态发展史上的一次理论突破。
在生态系统概念出现之前,生态学受到达尔文生存竞争理论的影响,主要研究自然史或自然史。
大部分的研究工作都是描述性的。
在动物生态学中,主要研究动物的繁殖、食性、迁徙、生活史等方面,在植物生态学中,野外调查是主要的方法,包括植物群落的描述、环境对植物个体、种群或群落的影响、生物产量等。
应用生态学张金屯编著科学出版社索书号:58.18/24馆藏号:022672内容介绍:本书较系统、完整地概括了应用生态学的全貌,并反映了应用生态学研究的最新进展。
全书以人与自然的协调发展为主县,以生态学原理为依据,以全球变化、环境保护、可持续发展等为重点。
通过对地球自然-经济-社会复合系统的研究,揭示生态系统合理、安全运行的机制,寻求可持续发展的战略与模式。
本书可作为生态学、环境科学等相关专业的研究生教材,以及资源、环境等相关专业的研究生教材,以及资源、环境等相关部门的科技工作者与管理人员的参考书。
本书目录:前言第一章绪论第一节应用生态学的概念和范围第二节应用生态学发展简史第三节应用生态学理论框架与研究方法第二章生态学基础第一节生态系统的概念及其组成第二节生态系统的能量流动第三节生态系统的物质循环第四节生态系统的信息传递第五节生态系统一般规律及生态平衡第六节生态系统研究的调查取样第三章农业生态学第一节农业生态学概述第二节农业生态学的基本原理第三节农业生态系统的机构第四节农业生态系统的功能第五节生态农业第四章森林生态学第一节导论第二节森林生态系统第三节森林生态系统的生态研究第四节森林生态系统的生态应用第五节生态园林第五章草地生态学第一节草地生态学概论第二节草地资源第三节草地的功能第四节草地的生态系统第五节草地畜牧业第六节草地生态学模型第七节草地退化与荒漠化第八节草地灾害及保护第六章工业生态学与清洁生产第一节工业生态学第二节清洁生产第七章旅游生态学第一节旅游生态学的产生与发展第二节旅游生态学的研究内容和科学性质第三节旅游与环境第四节旅游环境承载力第五节旅游地的规划设计第六节旅游地的管理第七节旅游环境的保护第八章环境生态学第一节环境生态学的概念及研究内容第二节人类所面临的主要环境问题第三节环境污染防治的生态对策第四节生态环境质量评价第五节环境建设的生态设计第六节环境生态工程第九章城市生态学第一节城市生态学的概念及研究内容第二节城市生态系统的组成结构及特点第三节城市生态系统的功能第四节城市生态系统的平衡与调控第五节城市建设的生态设计第六节城市生态环境规划第十章资源生态学第一节资源生态学产生的背景与发展过程第二节资源的涵义第三节资源的分类第四节资源生态学的研究对象、内容和学科性质第五节资源生态学的基本理论第六节资源、环境与经济作用的机制第七节资源生态问题的解决途径:资源生态学的综合研究第八节资源生态系统的宏观调控第十一章自然保护生态学第一节自然保护生态学概论第二节生物多样性第三节自然保护区第四节生物圈保护区第十二章恢复生态学与生态工程学第一节恢复生态学与生态工程学的发展概况第二节恢复生态与生态工程的原理及方法第三节退化生态系统类型与恢复生态工程第十三章灾害生态学第一节灾害生态学概论第二节洪涝灾害第三节泥石流与滑坡第四节干旱第五节台风第六节其他灾害第十四章有害动物管理生态学第一节导论第二节有害动物管理的原则第三节有害动物的生态因子调控第四节有害动物生态系统调控第十五章景观生态学第一节景观和景观生态学第二节景观的结构、功能及动态第三节景观异质性和景观类型第四节景观的生态监测第五节景观生态学规划与管理第十六章全球变化生态学第一节全球变化生态学概述第二节全球变化产生的影响第三节中国全球变化研究第十七章经济生态学第一节导论第二节经济生态系统第三节经济生态系统面临的问题第四节产业生态建设第五节经济生态价值评估技术第六节经济生态系统可持续发展第七节经济生态系统的管理第八节案例:山西生态环境经济损失分析第十八章可持续发展生态学第一节可持续发展生态学概述第二节可持续发展的理论框架第三节可持续生态系统第四节可持续发展面临的问题第五节生态系统可持续发展的研究方法第六节可持续生态系统挂历与规划第七节可持续生态系统管理与规划第八节可持续生态体系建设第九节可持续发展的生态对策第十九章人类生态学第一节导论第二节人类种群结构与动态第三节人类生态系统第四节人类文明与自然环境的关系第五节人类面临的生态危机第六节生态伦理建设第七节人类生态系统的可持续发展参考文献。
应用生态学实验增温对树种和森林生态系统的影响摘要:随着全球气候变化,温度对陆地生态系统的生态进程和功能的作用日趋明显。
由于未来全球日益变暖是不可避免的,所以,我们需要知道和预测森林生态系统和树种对全球变化的响应。
大量的北方温带森林和树种的增温实验进行了总结分析,研究从植物生理生态到生态系统尺度的直接和间接作用。
增温的直接作用:(1)叶子发芽时间提前和衰老时间延迟,导致生长季节时间延长;(2)食草昆虫的多度增加和食草昆虫的行为增强;(3)土壤氮(N)矿化速率和叶子凋落物分解速率加速。
概括所有的物种,我们发现植物的生理生态特征有很高的物种专一性。
甚至,我们发现温度对光合作用的影响强烈的依赖于森林的叶子或植物的位置和年份。
增温的间接作用:(1)增加土壤的氮有效性含量使树的碳(C)储存量增加;(2)植物生理生态功能的转变导致昆虫行为的改变。
由于只有很少对森林生态系统水平和考虑温度的间接作用的研究。
因此,需要更密集, 长期的研究进一步证实了我们发现的新兴趋势。
增温实验是模拟全球变暖的有用工具,并且让我们对森林生态系统的生态过程的认识起到很重要的作用。
关键词:全球变化;森林生态系统;全球增温;动植物关系;物候;陆地生态系统人类燃烧煤炭,石油等化石燃料产生大量二氧化碳,连同甲烷、氮氧化物等其它温室气体的过量排放加剧了温室效应,导致全球气候变暖。
政府间气候变化委员会第四次评估报告预测:到本世纪末,地球表面的平均温度将上升1.4~5.8℃[1]。
全球气候变暖可能对生态系统有广泛的影响[2]。
森林覆盖了世界陆地面积的30%,产生陆地生态系统50%的净生产力[3]。
因此,森林能通过双向的转换大气中的能量,水和二氧化碳来影响气候[4]。
甚至,森林提供了大量的生态服务,例如,维持生物多样性,调节水循环和防止土壤流失。
温度影响森林的所有生物过程,包括植物生长[5],物候[6]和N循环[7]。
我们需要了解树种和森林生态系统如何对野外增温实验的响应。